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A comparative study of human facial age estimation: handcrafted features vs. deep features

Authors :
Abdelkrim Ouafi
Salah Eddine Bekhouche
Fadi Dornaika
Azeddine Benlamoudi
Abdelmalik Taleb-Ahmed
Laboratory of Development in Mechanics and Materials, University of Djelfa, Algeria (LDMM)
Speech Interactive Research Group (RG) (University of the Basque Country / Universidad del País Vasco (UPV/EHU))
University of Kasdi Merbah Ouargla
Laboratoire Energie Signal Images et Automatique [Univ Ngaoundéré] (LESIA)
Université de Ngaoundéré/University of Ngaoundéré [Cameroun] (UN)
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 (IEMN)
Centrale Lille-Institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN)-Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)
COMmunications NUMériques - IEMN (COMNUM - IEMN)
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - Département Opto-Acousto-Électronique - UMR 8520 (IEMN-DOAE)
Centrale Lille-Institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN)-Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)-Centrale Lille-Institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN)-Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)-INSA Institut National des Sciences Appliquées Hauts-de-France (INSA Hauts-De-France)-Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 (IEMN)
Centrale Lille-Institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN)-Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)-Centrale Lille-Institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN)-Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)-INSA Institut National des Sciences Appliquées Hauts-de-France (INSA Hauts-De-France)
University of the Basque Country/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Centrale Lille-Institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN)-Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)-Centrale Lille-Institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN)-Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)-Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 (IEMN)
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Source :
Multimedia Tools and Applications, Multimedia Tools and Applications, Springer Verlag, 2020, 79 (35-36), pp.26605-26622. ⟨10.1007/s11042-020-09278-7⟩, Multimedia Tools and Applications, 2020, 79 (35-36), pp.26605-26622. ⟨10.1007/s11042-020-09278-7⟩
Publication Year :
2020
Publisher :
Springer Science and Business Media LLC, 2020.

Abstract

International audience; In recent times, the topic of human facial age estimation attracted much attention. This is due to its ability to improve biometrics systems. Recently, several applications that are based on the demographic attributes estimation have been developed. These include law enforcement, re-identification in videos, planed marketing, intelligent advertising, social media, and human-computer interaction. The main contributions of the paper are as follows. Firstly, it extends some handcrafted models that are based on the Pyramid Multi Level (PML) face representation. Secondly, it evaluates the performance of two different kinds of features that are handcrafted and deep features. It compares handcrafted and deep features in terms of accuracy and computational complexity. The proposed scheme of study includes the following three main steps: 1) face preprocessing; 2) feature extraction (two different kinds of features are studied: handcrafted and deep features); 3) feeding the obtained features to a linear regressor. In addition, we investigate the strengths and weaknesses of handcrafted and deep features when used in facial age estimation. Experiments are run on three public databases (FG-NET, PAL and FACES). These experiments show that both handcrafted and deep features are effective for facial age estimation.

Details

ISSN :
15737721 and 13807501
Volume :
79
Database :
OpenAIRE
Journal :
Multimedia Tools and Applications
Accession number :
edsair.doi.dedup.....6007b994c810143b1032429601ef40e0
Full Text :
https://doi.org/10.1007/s11042-020-09278-7